Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Adaptive Separation using Dynamic Nanofibril Networks

Opis projektu

Odkrywanie przyszłości separacji adaptacyjnej

Konwencjonalne technologie separacji, takie jak membrany polimerowe i chromatografia, charakteryzują się pewnymi ograniczeniami w zakresie wszechstronności, możliwości adaptacji i przepustowości. W miarę jak firmy farmaceutyczne przechodzą na leki białkowe i nanocząsteczkowe, rośnie zapotrzebowanie na sprawniejsze adaptacyjne metody separacji. Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu DynanoNet ma na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez opracowanie technik separacji opartych na dynamicznych sieciach nanofibryli. Sieci charakteryzujące się zmiennymi rozmiarami porów umożliwią precyzyjną kontrolę nad procesami separacji, takimi jak wirowanie, filtracja i elektrofiltracja. Wykorzystując technologie nanofibryli celulozowych lub amyloidowych, zespół projektu DynanoNet zamierza opracować adaptacyjne techniki separacji zapewniające kontrolę w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesów separacji do zastosowań w medycynie, biotechnologii i nie tylko.

Cel

This research program will develop materials, methods, and technologies that enable adaptive separation of molecules and particles using dynamic nanofibril networks. The ground-breaking nature is the development of dynamically tunable membranes/gels for next-generation separation technology.

Current separation technologies are based primarily on polymeric membranes or gels for membrane filtration or chromatography. Membrane filtration is versatile but lacks selectivity, while chromatography is selective but with limited throughput. As pharmaceutical companies move toward protein or nanoparticle-based therapies, the size limitation of chromatography is a concern. The future separation technology should be adaptive and selective, with high resolution and throughput. It is time to develop next-generation separation technology that enables dynamic adaptability and integration with our electronic infrastructure and AI technology.

Hydrated nanofibril networks with unique nanomechanical behavior, a vast dynamic density range, and large pore sizes enable tunability that polymer networks cannot achieve. It is an unexplored class of materials for separation purposes, now available at scale due to recent cellulose and amyloid nanofibrils developments. Nanofibrils assemble in anisotropic hydrogel networks with a uniaxial swelling, ranging from 0 to 1000 g/g water content with pore sizes from a few to 1000 nm. I will study how different pretreatments or stimuli, such as electrochemistry, enable direct control of this 1000-fold change in pore size, which is unachievable for polymers. I will explore different modes of separation: centrifugation, filtration, electro-filtration, and ion-selectivity, using nanofibril networks as an adaptive mesh to sieve/repel molecules and particles of different sizes and charges. The outcome is a scientific foundation exploring how low-density nanofibril networks can lead to disruptive separation technology in a multi-billion-dollar industry.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Instytucja przyjmująca

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Wkład UE netto
€ 1 488 854,00
Adres
BRINELLVAGEN 8
100 44 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 488 854,00

Beneficjenci (1)